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产品特色
高速采集(50fps@1024x1000 像素)
多色荧光(最多4通道)
深层成像模块(最大深度:600μm)
高灵敏度
大视野(60X:0.36mm,40X:0.54mm)
低光漂白和光毒性
强光学切片
线扫描共焦显微镜(L系列)是一种强大的成像工具,结合了共焦显微术的原理和快速沿单线或线性扫描获取图像的能力,速度非常快。这种创新的显微技术已经革命性地改变了对动态生物过程的研究以及对材料科学中快速事件的测试。
传统共焦显微镜的图像是按像素逐一以光栅扫描模式获取的,与其不同,线扫描共焦显微镜则是同时捕获整行信息。这种显著减少的采集时间非常适合观察快速移动的物体、动态细胞过程以及带有最小运动伪影的活体生物样本。
高速线扫描共焦显微镜的核心是其能够沿线扫描激光或照明穿过样品,同时从该相同线收集发射的荧光或反射光。这种同步方法不仅提供了快速的图像采集,而且还最大限度地减少了失焦光并增强了图像对比度,与传统的共焦显微术相似。
高速线扫描共焦显微镜的引入为研究开辟了新的领域,为了解以前无法进入的快速生物和材料事件的世界提供了一个窗口。其提供详细的、时间分辨的图像以及最小的光漂白和光毒性的能力使其成为科学家和研究者在多个学科中的宝贵工具。
特点与优势
应用领域
L 系列 Industry: 单波长普通线阵探测器,针对简单强荧光成像和反射式成像,用于材料学、化合物荧光检测和表面缺陷检测。
L 系列 Research: 四波长高灵敏度背照式CMOS探测器,针对生物微弱荧光成像,用于生命科学细胞和病理组织的研究。深度模块可用于厚组织和小动物活体成像,针对生物医学科研院所重大课题研究和公共仪器平台用户,及医疗化验检测机构。
线扫10X下的晶圆(左图)和钙钛量子点(右图)
L 系列 Industry
EGFP标记的斑马鱼受精后3天的心脏
L 系列 Research
高速采集(50fps@1024x1000像素)
大视场和高灵敏度
线扫描焦点调制模块(最大成像深度:600µm)
完美的工业级高速高分辨解决方案
晶圆缺陷检测系统可以检测晶圆上的物理缺陷(称为颗粒的外来物质)和图案缺陷,并获取缺陷的位置坐标(X, Y)。
使用线扫描共焦技术可以将检测时间加快10倍以上。
检测速度参考表
软件界面及功能
L 系列线扫共聚焦显微镜产品参数
多波长单模激光器SC4LS 系列
优势
多波长输出
高光谱质量
高功率稳定性
单模输出
可调节功率
应用
细胞成像和定位
荧光共表达研究
神经元活动成像
药物筛选和评估
组织病理学分析
激光共聚焦系统的四合一激光器是一种特殊的激光器系统,用于生物医学研究和临床应用。它结合了四种不同波长的激光, 以提供多种激发光源。 激光共聚焦系统(Laser scanning confocal microscopy)是一种高分辨率的显微镜技术,可以通过激光光束的扫描和聚焦来获取细胞和组织的三维图像。四合一激光器为激光共聚焦系统提供不同波长的激光,用于激发不同的荧光染料或标记物,以便在显微镜下观察和研究样本。
多波长单模激光器产品参数
线扫共聚焦显微镜实采图集
高清视频与图片:如有需要高清版实采图或视频请与我们联系
免费测样服务:我们提供免费测试服务,如果您有相关样品需要检测,可下载并填写 样品测试表,更多详情请 联系我们。
鼠脑神经元3D渲染_60x物镜
植物花粉粒,SIMSCOP L系列,20X 物镜,单图层扫描(实采原图,未经过后期图像处理)
花粉段层扫描后3D重建图, SIMSCOP L系列
小鼠神经元,SIMSCOP L系列,40X物镜,单层扫描
(实采原园,未经过后期图像处理,小鼠样品厚度>600微米)
牛肺动脉内皮细胞 1号,SIMSCOP L系列,60X物镜 NA1.2DAPI, FITC & Cy5,未经过后期图像处理
牛肺动脉内皮细胞 2号,SIMSCOP L系列,60X物镜 NA1.2DAPI & FITC,未经过后期图像处理
高速线扫8寸晶元表面检测,SIMSCOP L系列,10X物镜,全片检测时间50秒图像为使用工业级CMOS效果图,未经过后期图像处理
高速线扫6寸晶元表面检测,SIMSCOP L系列,20X 物镜微坑直径 5.5μm,缺陷 1.5μm、0.7μm、0.65μm,未经过后期图像处理
高速线扫6寸晶元表面检测,SIMSCOP L系列,20X 物镜缺陷直径 1.1μm、0.9μm、0.9μm、0.45μm,未经过后期图像处理
1、AOTF是什么? 它有什么好处?共聚焦系统什么时候需要用到AOTF激光模块?
答: Acousto-Optic Tunable Filters(AOTF)声光可调谐滤波器,用于波长选择和滤波。它们能够从广泛的入射光谱中精确选择特定的波长或波长范围。替代传统的固定带宽滤波器。其可调性使得滤波器特性(如带宽和中心波长)能够调节,从而为各种光学系统提供了灵活性。正常情况下用户在选择共聚焦系统的时候,需要考虑自己的应用是否需要非常高的波长准确性(或非常窄的波长范围)并平衡相应要求所带来的成本。
波长越窄代来的好处:1、提高空间分辨率,2、增强信号对噪声比、3、减少自发荧光。 用AOTF输出窄波长的弊端: 1、激光器成本和价格也会大幅提升,2、光强与信号强度也会相对较低
2、共聚焦系统对激光器功率稳定性的要求,与功率调谐精度的要求是什么?
答:功率稳定性1%指的激光功率在单位时间内能量波动的范围,例如:20mW输出功率,稳定性1%,那功率波动范围是 19.9 - 20.1mW.
功率调谐精度1%指的是用户在选择输出功率时,最小数值为多少。例如:20mW输出功率,功率调谐精度1%,那我最小的输出值为0.2mW
通常来说由于单点与线扫共聚焦系统所使用的激光器多为单模激光,且功率要求在20mW (功率过高会损伤样品) 1%的激光能量精度与调谐范围己经足够,在用户预算充足的情况下可以考虑0.1%的能量调谐范围,但本身0.1%的调谐精度所产生的性价比并不会很高。
3、在点扫共聚焦系统中不同探测器的差异有哪些?有什么影响?
答: 下表是各种探测器的差异,目前瑆科的探测模块己经兼容了CCD,CMOS 和 sCMOS, 用户可以根据具体预算与性能要求进行配置
5、点扫,线扫,转盘共聚焦的差异与特点是什么?
答:详细分析请参考文章链接
6、为什么共聚焦显微镜比传统显微镜有更好的分辨率?
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激光线扫描共焦显微镜 Basic L 系列,图像帧速率 10fps@1024x1024,分辨率 ~230nm,图像深度 <100um,激光器数量 - 1,波长选择 405/445/488/525/561/640nm,CMOS 相机探测器,倒置显微镜(正置可定制),Z电动/XY手动载物台,中等图像对比度
激光线扫描共焦显微镜 Basic L 系列,图像帧速率 14fps@1024x1024,分辨率 150-2000nm,图像深度 <600um,激光器数量 - 4,波长选择 405/488/561/640nm,sCMOS 相机探测器,倒置显微镜(直立式可定制)、XYZ 电动平台、高图像对比度、电动滤光片电子系统。
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